草莓(fragaria×ananassa duch。)是全球消费和耕种最广泛的水果之一。山梨糖醇在植物对许多生物和非生物胁迫的反应中起作用。在这项研究中,我们打算了解山梨醇喷涂对草莓叶的生物活性化合物的影响。在不同浓度(0、25、50毫米和75毫米)中施用山梨糖醇,大大改善了草莓特征,例如总叶绿素,叶绿素A和B,类胡萝卜素和总酚类。随着山梨糖醇浓度的增加,叶绿素a和叶绿素B值在结果期间采集的样品中增加,并获得了更高的值。与对照相比,用山梨糖醇处理的草莓植物中的类胡萝卜素含量增加了约189.49%,总酚含量增加了30.85%。山梨糖醇的供应减少了类黄酮含量。结果表明,山梨糖醇治疗对草莓的整体生长没有抑制作用。在分析的生化参数中,叶绿素,酚类和类胡萝卜素含量增加,而山梨糖醇的含量随施用山梨糖醇的含量降低。
塑料在当今行业和家用电器中都起着重要作用。塑料被广泛用于各种目的,例如随身携带袋,冷饮瓶,玩具,食品包装,电子设备组件和容器,车辆模块,办公大楼段,家具,服装材料等(Marichelelvam等人,2019年)。每年在全球生产3.68亿吨塑料,可生物降解的塑料AC计数接近总塑料的1%(Abraham等,2021)。尽管具有各种材料和制造成本的塑料材料具有高质量,但在社会中无法充分管理这些塑料材料(Weinstein等,2020)。大量塑料被释放到陆地和海洋生态系统中,作为工业废物(Shimao,2001)。的确,由于缺乏回收利用和差
测定•P ROCEDURE流动阶段:使用脱气的水。系统适用性解决方案:准备一个含有4.8 mg/g的溶液,每个USP山梨糖醇RS和甘露醇。标准溶液:4.8 mg/g USP山梨糖RS样品溶液:将0.10 g的山梨糖醇溶于水中,然后用水稀释至20 g。记录最终溶液重量,并充分混合。色谱系统(请参阅色谱Á621ñ,System Suitabilit y。)模式:LC检测器:折射率列:7.8毫米×10厘米;填料L34温度柱:50±2°检测器:35°流速:0.7 ml/min注入量:10 µL系统适合性样品:系统适用性溶液和标准溶液[N OTE [NOTE- MANNITOL和MANNITOL和山地质醇的相对保留时间分别为0.6和1.0。]分别约0.6和1.0。适用性要求解决方案:山梨糖醇和甘露醇之间的NLT 2.0,系统适用性解决方案相对标准偏差:NMT 2.0%,标准溶液分析样品样品:标准溶剂和样品溶液计算D -Sorbitol(C 6 H 14 O 6)在索尔比西尔(Sorbitol